謝 嵐
(中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司,北京 100000)
致密砂巖氣是屬于煤系“三氣”的一種,美國(guó)首先發(fā)現(xiàn)了致密氣并開展了相關(guān)研究。目前,全球已有美國(guó)、澳大利亞和加拿大等十幾個(gè)國(guó)家開展了關(guān)于致密氣的研究,其中美國(guó)最先開始了致密氣的開采工作,并證實(shí)它的儲(chǔ)量在非常規(guī)天然氣中排首位,但在經(jīng)濟(jì)條件下開發(fā)致密砂巖氣的成功率僅為50%,因此致密砂巖氣藏的開發(fā)仍處于探索階段。
中國(guó)的致密砂巖氣發(fā)現(xiàn)較早,相繼在鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木等盆地都獲得了新的發(fā)現(xiàn)。2010年,我國(guó)致密砂巖氣全年探明地質(zhì)儲(chǔ)量約為28656.7×108m3,致密砂巖氣年產(chǎn)量約為222.5×108m3,占當(dāng)年全國(guó)產(chǎn)氣量的23.5%[1]。研究表明,地層條件相對(duì)穩(wěn)定的向斜構(gòu)造及凹陷區(qū)是致密氣的主要分布地帶,且由于煤系烴源巖具有生烴范圍寬、可持續(xù)供氣的特點(diǎn),故此類烴源巖是致密氣的主力烴源巖。
在中國(guó)發(fā)現(xiàn)的致密氣藏中,其儲(chǔ)集層特點(diǎn)與普通的陸相砂巖儲(chǔ)集層基本一致,且由于儲(chǔ)層壓實(shí)嚴(yán)重和不同地質(zhì)作用的影響,使得致密氣藏與常規(guī)儲(chǔ)層的特征有些許差異。例如,致密氣藏還具有低孔隙度低滲透率、孔隙間連通性較差、地層壓力會(huì)出現(xiàn)異常等特點(diǎn)。
致密氣藏具有較差的物性,孔隙度值一般為在2.0%~13.5%,滲透率值的范圍一般在0.001~1mD。因此,基質(zhì)孔隙連通性較差和孔喉分布不均提高了致密砂巖儲(chǔ)集層的滲流能力,和一般儲(chǔ)層相比,裂縫發(fā)育層段的滲透率至少要高出一個(gè)數(shù)量級(jí)。
致密氣藏的地層特點(diǎn)有巖性致密、基質(zhì)孔隙度小等,在壓實(shí)和交結(jié)作用的共同影響下,儲(chǔ)層的毛細(xì)管壓力會(huì)變大,飽和度為50%的毛細(xì)管壓力可達(dá)到5~50MPa而喉道半徑的最大值一般小于0.5μm。當(dāng)考慮了巖石含水飽和度的影響,由于采氣時(shí)很容易產(chǎn)生吸水現(xiàn)象,可能會(huì)使喉道變細(xì)以及儲(chǔ)層受到損害等。
因此,雖然我國(guó)致密砂巖儲(chǔ)層儲(chǔ)量巨大,有較好的開發(fā)前景,但是因?yàn)楦鞣N地質(zhì)作用的影響較為復(fù)雜,使得致密氣藏的研究還有很多問題需要去解決。
儲(chǔ)層“四性”指巖性、物性、含氣性和電性,研究其關(guān)系是定性、定量解釋儲(chǔ)層參數(shù)的基本條件。這四者之間既存在相互影響的關(guān)系,同時(shí)也相互聯(lián)系著,其中巖性是起主要作用的,物性因不同的巖性條件產(chǎn)生變化,含油氣性由巖性和物性共同控制,電性是其余三者的集中反映。測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)可以很好的反映儲(chǔ)層的沉積特征,而研究四性關(guān)系有利于進(jìn)行油氣藏的評(píng)價(jià)[2]。
不同的巖性會(huì)使物性變得十分復(fù)雜,研究表明,隨著巖石粒度的變粗,物性會(huì)越來越好。同時(shí)巖屑含量會(huì)對(duì)孔隙度和滲透率造成很大影響,即隨著巖屑含量的增加,孔隙度和滲透率隨之減小。
巖性對(duì)電阻率的影響較為明顯,隨著粒度的變細(xì),電阻率有降低的趨勢(shì)。不同巖性的電性特征相對(duì)復(fù)雜,具體表現(xiàn)為:隨著粒度的變細(xì),因?yàn)樽匀毁ゑR相對(duì)值和Pe值的增大,電阻率值會(huì)降低。
物性與電性之間基本呈線形關(guān)系:當(dāng)孔隙度減小時(shí),電阻率值增大;反之電阻率值增大。另外儲(chǔ)集層流體性質(zhì)的不同也會(huì)影響電性,因此電阻率和孔隙度之間的關(guān)系并不僅僅是簡(jiǎn)單的線性關(guān)系。
含氣性是巖性、物性和電性綜合反映的結(jié)果,因此研究?jī)?chǔ)層的巖性、物性和電性是確定儲(chǔ)層含氣性的基礎(chǔ)。一般隨著含氣性的變好,致密砂巖的自然伽馬值的降低,聲波時(shí)差值增大,密度測(cè)井值降低,電阻率值升高。
流體性質(zhì)的識(shí)別是儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中十分重要的部分。通過利用單一測(cè)井曲線識(shí)別流體性質(zhì)有難度大、精度不高的缺點(diǎn),因此應(yīng)當(dāng)考慮多條曲線的響應(yīng)特征進(jìn)行識(shí)別,并利用一些數(shù)理方法對(duì)測(cè)井曲線識(shí)別難度比較大的層段進(jìn)行判別[3]。
交會(huì)圖法在氣水層識(shí)別方面有良好的使用效果,在實(shí)際應(yīng)用過程中,可結(jié)合氣測(cè)等資料進(jìn)行儲(chǔ)層精細(xì)二次解釋。
例如,將聲波曲線和側(cè)向電阻率曲線重疊可以發(fā)現(xiàn),聲波值會(huì)隨孔隙度和含氣飽和度的增大而增大,電阻率在氣層處也顯示高值;將密度曲線與深側(cè)向電阻率曲線交會(huì)后發(fā)現(xiàn),含氣飽和度較大的層位具有低密度、高電阻率的特點(diǎn)。
若地層條件相同,儲(chǔ)層含氣對(duì)孔隙度測(cè)井曲線的影響比較大。因?yàn)樘烊粴獾拿芏刃∮谒?、油的密度,在測(cè)井曲線上表現(xiàn)為含氣層的密度值小于純水層的密度值;中子測(cè)井主要測(cè)量地層的含氫量,由于天然氣的含氫量相對(duì)較低,甚至低于骨架的含氫量,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)產(chǎn)生挖掘效應(yīng),故地層含氣會(huì)使中子值變??;聲波測(cè)井主要測(cè)量縱波速度,地層含氣會(huì)使縱波速度變小,因此聲波值增大。
含氣當(dāng)量的定義公式如下:
式中:φS聲波孔隙度、φD+密度孔隙度、φN為中子孔隙度。
Q>1表示為氣層,反之為非氣層??梢钥闯觯S著含氣當(dāng)量的增大,含氣飽和度也會(huì)增大。利用此方法識(shí)別氣層可以很好的消除泥質(zhì)的影響,并放大氣層的影響,因此準(zhǔn)確性較高。
感應(yīng)測(cè)井與側(cè)向測(cè)井原理的不同導(dǎo)致它們的適用條件有差異,其中側(cè)向測(cè)井在中高阻地層中較為準(zhǔn)確,而感應(yīng)測(cè)井在低阻地層較為準(zhǔn)確。在泥漿礦化度較低時(shí),水層會(huì)出現(xiàn)高侵,但感應(yīng)測(cè)井值比側(cè)向測(cè)井值相對(duì)較低;對(duì)于油氣層而言,側(cè)向電阻率略高于感應(yīng)電阻率或兩者較為接近。由此可以根據(jù)泥漿侵入對(duì)側(cè)向、感應(yīng)測(cè)井值影響的不同,制作側(cè)向、感應(yīng)交會(huì)圖版,來識(shí)別高阻水層與低阻氣層。
聲波傳播速度的影響因素比較多,其中巖石體積模量和密度起主要作用,且隨著傳播速度的增大,體積模量和密度均增大。縱波等效模量是用楊氏模量和泊松比的函數(shù)所表示的,當(dāng)儲(chǔ)層有相同巖性和孔隙度的條件時(shí),巖石中含氣會(huì)使楊氏模量與泊松比都會(huì)減小,因此縱波等效模量減??;而巖石孔隙中完全含水時(shí),楊氏模量與泊松比都會(huì)增大,故縱波等效彈性模量增大。
在常規(guī)曲線中,以聲波、密度和中子為主的三孔隙度測(cè)井系列和電阻率測(cè)井對(duì)流體的識(shí)別和評(píng)價(jià)有很好的效果,因此可以利用它們之間的相關(guān)性來識(shí)別氣、水層。例如,對(duì)密度-中子測(cè)井做相關(guān)性分析后可以得出,在純水儲(chǔ)層中,視密度孔隙度與視中子孔隙度呈正相關(guān),當(dāng)儲(chǔ)層含氣后,視密度孔隙度與視中子孔隙度減小,呈負(fù)相關(guān);在密度-電阻率測(cè)井中,水層處電阻率值與密度值有較好的正相關(guān)關(guān)系,對(duì)于純油氣層,密度值與電阻率值有明顯的負(fù)相關(guān)性。
1)致密砂巖氣儲(chǔ)層具有低孔低滲、孔喉連通性差、地層壓力異常等特點(diǎn)。
2)儲(chǔ)層“四性”關(guān)系研究是定性、定量解釋致密砂巖儲(chǔ)層參數(shù)的基本條件。其中巖性是基礎(chǔ),物性是關(guān)鍵,電性是手段,含油氣性是目的。
3)流體性質(zhì)的識(shí)別是儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中不可缺少的部分,主要方法有交會(huì)圖法、三孔隙度識(shí)別法、含氣當(dāng)量法、側(cè)向感應(yīng)聯(lián)測(cè)法、縱波等效彈性模量差比值法和相關(guān)分析法等。